简介:0前言20世纪末至今,风能开发、利用及风力发电,已经成为全球成长最快的能源事业之一。从1999年至2003年年平均增长率为30%,2001年全球新装风力发电机组容量6500MW,这是迄今为止全球风力发电机组装机增长最快的一次,技术的不断进步和相关的国家政策决定了风电行业的发展。我国开发利用风能发电的时间较旱,在20世纪70年代初,我国风力发电初获成功。到1996年底,我国在风能资源丰富的9个省建立了16个风电场,共装风力发电机组大约225台,总装机容量已达5.7万kW。截止2001年,全国已建成27个风电场,并网风力发电机组总数达812台,总装机容量近40万kW。
简介:该文对镇海300MW燃气-蒸汽联合循环发电工程的汽轮机系统,性能,设备的选择和布置等设计特点和启动运行特点作了详细的阐述和分析,可供燃机电厂设计和运行借鉴。
简介:在建筑工程的可行性研究阶段,空调系统冷热源的年运行能耗预测是静态投资回收期分析、全寿命周期成本分析中的核心组成部分,是冷热源选型的重要依据之一.然而,在实际项目中通常选用iplv/nplv、设计工况cop进行年运行能耗估算,计算结果与实际能耗有较大的误差.在已知建筑设计冷、热负荷的前提下,引入平衡温度概念,采用bin方法预测不同温度下的建筑负荷,通过参数修正的方式预测江水源热泵机组在部分负荷率情况下功率,将热泵机组功率修正系数的变化函数拟合为水源侧进水温度和负荷侧回水温度的多项式.对长江上游地区江水温度及气象参数进行监测,并建立了江水温度与空气于球温度的数学关系.提出江水源热泵机组年运行能耗预测方法.该方法反映了系统运行的实际特征,且计算过程较为简单,可以在实际工程中应用.
简介:采用红外热像仪、表面温度计等对双盘式浮顶储油罐的表面温度场进行测试。结果表明:罐顶表面温度呈轴对称分布,径向温度梯度远高于周向,且距离罐中心越远,表面温度越高。油蒸汽挥发导致浮顶和罐壁间的一二次密封处散热损失明显升高,使其成为罐顶表面温度最高的区域。浮舱隔板、桁架和椽子等结构形成了热桥,使局部位置的表面温度升高,增大了罐顶的散热损失。罐壁周向表面温度梯度低于轴向,并且受油温影响较大,在罐壁保温结构的结合部位、局部保温结构破损位置的表面温度较高,散热损失较大。基于表面温度法,结合环境温度和风速测试结果,采用强迫对流换热关联式计算得到储罐不同部位的散热损失。结果表明:对于双盘式浮顶储油罐,罐顶散热损失最大,约占储罐总散热损失的67%,罐壁散热损失约占25%,罐底散热损失约占8%。